에반스 블루Direct Blue 53으로도 알려져 있는 는 분자식 C34H29N6NaO14S4 및 CAS 314-13-6을 갖는 유기 화합물입니다. 녹색의 금속광택을 띠는 청색의 결정성 분말이다. 일부 설명에서는 색상이 짙은 갈색 또는 짙은 갈색으로 설명되는데, 이는 순도, 결정 상태 또는 관찰 조건과 관련이 있을 수 있습니다. 물에 잘 녹고, 에탄올에 약간 녹으며, 벤젠, 클로로포름, 에테르 등 유기용매에는 거의 녹지 않습니다. 물에 대한 용해도는 20도에서 280g/L에 도달할 정도로 높습니다. 형광 파장은 각각 470nm와 540nm에서 강한 피크가 나타나고, 680nm에서는 약한 피크가 나타납니다. 이러한 특성으로 인해 형광 라벨링 및 검출에 잠재적인 응용 가치가 있습니다. 독성이 높습니다. 생쥐에게 복강내 주사한 후 급성 독성의 LD50 값은 340mg/kg(일부 데이터는 200mg/kg도 제공)이며 이는 유기체에 특정 해를 끼친다는 것을 나타냅니다. 따라서 사용 및 보관 시 안전에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 혈청 알부민과의 높은 친화력으로 인해 혈액{28}}뇌 장벽(BBB)의 무결성을 관찰하기 위한 신경과학 연구의 추적자로 흔히 사용됩니다. 주로 혈액 용해도를 측정하고 신경과학 연구에서 혈액뇌장벽의 무결성을 관찰하는 데 사용됩니다. 또한 광범위한 생물학적 활성을 갖는 L-글루타메이트 흡수 억제제 및 AMPA/카이네이트 수용체 길항제 역할도 할 수 있습니다.

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화학식 |
C34H24N6O14S44- |
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정확한 질량 |
868 |
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분자량 |
869 |
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m/z |
217 (100.0%), 217 (36.8%), 218 (18.1%), 218 (6.6%), 218 (6.6%), 217 (3.2%), 218 (2.9%), 217 (2.2%), 218 (1.2%), 218 (1.2%), 218 (1.2%), 218 (1.1%) |
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원소 분석 |
C, 47.00; H, 2.78; N, 9.67; O, 25.78; S, 14.76 |

에반스 블루는 유기 화합물로서 주로 의학, 과학 연구 및 산업과 같은 분야를 포괄하여 다양한 용도로 사용됩니다.
의료분야

혈액량 측정
의료 분야에서 중요한 용도 중 하나는 혈액량을 측정하는 것입니다. 혈장 알부민과 결합하여 고친화성 복합체를 형성하여 혈장 및 혈액량의 정확한 측정이 가능합니다. 이 방법은 특히 쇼크 및 심부전과 같은 질병의 진단 및 치료와 같이 환자의 순환 혈액량을 평가해야 하는 시나리오에서 광범위한 임상 적용 가치를 가지고 있습니다.
혈액-뇌 장벽의 무결성을 평가합니다.
혈액-뇌 장벽(BBB)의 무결성을 평가하는 데 사용됩니다. 정상적인 상황에서 혈장 알부민은 혈액{2}}뇌 장벽을 통과할 수 없으므로 알부민과 결합된 Direct Blue 53은 신경계에 들어갈 수 없습니다. 그러나 혈액-뇌 장벽이 손상되면 장벽을 넘어 신경계로 들어가 착색될 수 있습니다. 신경계의 염색을 관찰함으로써 혈액-뇌 장벽의 무결성을 평가할 수 있으며 이는 신경계 질환의 진단 및 치료에 매우 중요합니다.


항염증 및 항 가려움증
특정 항-염증 및 항소양 효과가 있습니다. 임상에서는 접촉성 피부염, 습진, 건선 등의 염증성 피부질환과 이들 질환으로 인한 피부 가려움증 증상을 치료하는데 자주 사용됩니다. 조직 내 단백질과 결합하여 복합체를 형성함으로써 히스타민 및 기타 알레르겐의 면역 체계 자극을 억제하고 염증 반응의 발생 및 발달을 감소시켜 국소 발적, 부기 및 통증을 완화시키는 목표를 달성합니다.
출혈을 멈추고 상처 치유를 촉진
또한 지혈작용도 있어 수술 후 절개부위 감염을 예방하고 수술 후 상처치유를 촉진하는데 사용할 수 있다. 지혈 메커니즘은 혈소판 응집 및 혈액 응고 촉진과 관련이 있을 수 있지만 구체적인 메커니즘에 대해서는 여전히 추가 연구가 필요합니다.

연구 분야
세포 활동 감지
과학 연구 분야에서 세포 활동 탐지를 위한 도구로 자주 사용됩니다. 활성 세포의 유출 기능으로 인해 염색될 수 없습니다.에반스 블루. 따라서 이 방법을 사용하면 현미경으로 죽은 세포와 살아있는 세포를 구별할 수 있습니다. 이 방법은 세포 생물학 및 병리학과 같은 분야에서 광범위한 응용 가치를 가지고 있습니다.


혈액-뇌 장벽의 투과성을 연구합니다.
앞서 언급한 바와 같이, 혈청 알부민 결합에 대한 높은 친화성은 혈액-뇌 장벽 투과성을 연구하는 데 큰 가치가 있습니다. Direct Blue 53의 신경계 분포와 염색을 관찰함으로써 혈액{3}}뇌 장벽의 투과성을 평가할 수 있으며, 이는 신경계 질환의 발병기전 및 치료 계획 연구에 중요한 기초를 제공합니다.
약물 운반체 및 추적자
또한 약물 전달체나 추적자로도 사용할 수 있습니다. Direct Blue 53은 혈청 알부민과의 높은 친화성과 우수한 생체 적합성으로 인해 약물 분자를 체내로 운반하고 특정 조직이나 세포를 표적으로 삼을 수 있습니다. 한편, 형광 특성으로 인해 체내 약물의 분포와 대사를 관찰하는 데 이상적인 추적자가 됩니다.

산업 부문
Direct Blue 53은 산업 분야에서 상대적으로 응용 분야가 적지만 유기 염료로서 여전히 특정 산업 공정에서 역할을 할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어, 직물 날염 산업에서는 Direct Blue 53을 청색 염료 원료로 사용할 수 있습니다. 화학 합성 및 제약 산업에서는 특정 화합물의 합성 공정에 원료 또는 중간체로 참여할 수도 있습니다. 그러나 이러한 애플리케이션의 구체적인 상황과 규모에는 여전히 추가 조사와 이해가 필요합니다.

에버니노마이신의 유기합성법에는 주로 맥머레이 나노당법과 분자내 당화합성법이 있다. 이러한 방법에는 다당류 고리 구조와 기타 기능 그룹을 구성하는 것이 포함됩니다.에반스 블루복잡한 유기 합성 경로를 통해
- McMurray 나노당류 방법
맥머레이 나노당법은 헥사히드록시메틸시클로헥실당(MMC)을 출발물질로 하여 당화 및 히드록시메틸화 반응을 거쳐 Direct Blue 53을 합성하는 방법이다.
고리화 반응
-반응 개요: MMC는 고리화 반응을 통해 Direct Blue 53의 다당류 고리 구조의 핵심을 형성합니다.
-화학 방정식: MMC는 고리화 반응을 거쳐 Direct Blue 53의 다당류 고리 구조를 형성합니다.
치환반응
-반응 개요: 다당류 고리 구조에서는 하이드록실 및 메톡시기와 같은 다양한 작용기를 도입하기 위해 치환 반응이 수행됩니다.
-화학 방정식: 치환 반응은 일반적으로 니트로 그룹과 메톡시 그룹에 의해 수행됩니다.
하이드록시메틸화 반응
-반응 개요: 하이드록시메틸화 반응은 Direct Blue 53 분자에 하이드록실기를 도입하는 McMurray 나노당 방법의 핵심 단계입니다.
-화학 반응식: 반응을 통해 적절한 조건 하에서 에틸렌 글리콜 슈가 부틸을 수산기로 수산화합니다.
- 분자내 당화합성법
분자내 당화합성법은 분자내 당화반응을 활용하여 탄소사슬의 신장과 고리화 반응을 통해 다이렉트 블루 53의 다당류 고리구조를 구축하는 방법이다.
탄소 사슬 신장 반응
-반응 개요: 탄소 사슬을 확장하면 Direct Blue 53 분자의 탄소 수가 증가합니다.
-화학식: 탄소 사슬 연장 반응을 위해 McMurray 나노당의 탄소 꼬리를 사용합니다.
고리화 반응
-반응 개요: 고리화 반응은 Direct Blue 53 다당류의 고리 구조를 구성하는 핵심 단계입니다.
-화학 방정식: 탄소 사슬의 탄소 그룹은 고리화되어 Direct Blue 53의 다당류 고리 구조를 형성합니다.
기타 속성
혈액 뇌 장벽 투과성 분석
혈액{0}}뇌 장벽(BBB)의 무결성을 관찰하기 위한 추적자로 자주 사용됩니다. 정상적인 조건에서는 혈장 알부민이 BBB를 통과할 수 없기 때문에 혈장 알부민에 결합되어 신경계에 들어갈 수 없습니다. 그러나 혈액-뇌 장벽이 파괴되면 신경계에 들어가 색을 입힐 수 있으므로 의사가 혈액-뇌 장벽의 투과성을 결정하는 데 도움이 됩니다.
세포 활동 분석
또한 일반적으로 사용되는 세포 활동 염료입니다. 살아있는 세포는 세포외유출로 인해 염색될 수 없는 반면, 죽은 세포는 연한 파란색으로 염색됩니다. 따라서 세포의 염색을 현미경으로 관찰함으로써 살아있는 세포와 죽은 세포를 구별할 수 있고 이를 통해 세포의 생존능력과 활성도를 평가할 수 있습니다. 이 방법은 세포 생물학, 병리학 및 기타 분야에서 광범위하게 응용됩니다.
임상의약품 국산화
동맥 캐뉼라 화학요법과 같은 특정 임상 치료에서는 병변 부위에 정확하게 약물을 전달하는 것이 필요합니다. 이때 i의 염색특성을 활용할 수 있으며, 약물과 결합하여 체내에 주입할 수 있으며, 염색상황을 관찰하여 체내 약물의 분포와 대사를 판단할 수 있어 약물의 국소화를 강력하게 뒷받침해 줍니다.
실제 사례
혈액-뇌장벽 투과성 검출 사례
연구진은 희석된 it 용액을 실험동물(예: 생쥐)에 정맥 주사한 후 생쥐의 눈과 피부 등의 염색을 관찰했다. 0.5~1시간 후에 생쥐를 처형하고 뇌 조직을 균질화 및 원심분리한 후 분광광도계로 620nm(OD)에서의 흡광도를 측정하고 표준곡선에 따라 시험 대상 시료의 it 함량을 계산했다. 내용이에요. 이 방법은 혈액{8}}뇌 장벽의 투과성을 효과적으로 평가하고 신경과학 연구에 강력한 지원을 제공할 수 있습니다.
세포 활성 분석 사례
세포 배양 실험에서 연구자들은 재현탁된 세포를 희석된 용액과 혼합하여 염색합니다. 그 후 소량의 염색된 세포를 흡인하여 혈구계수판을 사용하여 파란색 세포와 전체 세포수를 계수하였다. 세포생존율(총세포수-청색세포수)/총세포수 x 100%를 계산하여 세포의 생존율과 활성상태를 평가할 수 있습니다. 이 방법은 약물 스크리닝 및 세포 독성 테스트 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
에반스 블루깊고 푸른 색조를 지닌 생동감 있고 독특한 염료인 파우더는 다양한 과학 및 산업 분야에서 광범위하게 응용되고 있습니다. 아조 화합물 계열에서 파생된 이 합성 염료는 혈청 알부민 및 기타 혈장 단백질과의 결합에 대한 높은 친화력으로 유명하여 다양한 연구 및 진단 절차에서 매우 귀중한 도구입니다.
의학 연구에서는 혈관 투과성과 조직 손상을 시각화하고 정량화하는 데 사용됩니다. 염료를 정맥 내 투여함으로써 연구자들은 염료가 조직으로 누출되는 것을 관찰하여 혈관 손상이나 염증 부위를 나타낼 수 있습니다. 이 기술은 뇌졸중, 외상성 뇌 손상, 염증성 질환과 같은 질환을 연구하는 데 특히 유용하며 이러한 질환의 병태생리학에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.
또한 혈액{0}}뇌 장벽 무결성을 평가하는 데 중추적인 역할을 합니다. 염료가 손상되지 않은 혈액-뇌 장벽을 통과할 수 없기 때문에 장벽 붕괴를 명확하게 묘사할 수 있어 신경학적 상태를 이해하고 치료하는 데 도움이 됩니다.
의료 분야 외에도 직물 염색, 특히 대담하고 지속적인 파란색이 필요한 직물 염색에도 활용됩니다. 높은 색상 견뢰도와 변색 방지 기능으로 인해 섬유 제조업체들 사이에서 인기가 높습니다. 또한 이 염료는 현미경 검사를 위해 생물학적 조직을 염색하는 데 사용되며 조직학적 분석 중에 세포 구조의 가시성을 향상시킵니다.
취급 시 안전 고려 사항이 가장 중요합니다. 일반적으로 무독성으로 간주되지만-장기간 노출되거나 섭취하면 피부, 눈, 호흡기에 자극을 줄 수 있습니다. 따라서 취급 및 폐기 시 장갑, 고글, 마스크 등 적절한 보호 장비를 착용해야 합니다.
자주 묻는 질문
에반스블루는 어떤 용도로 사용되나요?
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EBD(Evans Blue Dye)는 독성이 없고 생체내 염료로 전신 주입될 수 있으므로 생체 내에서 혈관 및 세포막 투과성을 확인하는 데 사용됩니다.
밴드 Evans Blue는 어떻게 되었나요?
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2015년 8월, Evans Blue는 다섯 번째 앨범 Letters from the Dead를 녹음하기 시작했습니다. 첫 번째 싱글 "iGod"은 2016년 1월 8일에 발매되었습니다. 그 직후 앨범이 발매됩니다. 밴드는 그 이후로 활동이 없었습니다.
에반스블루의 기능은 무엇인가요?
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애플리케이션. 에반스 블루(Evans blue)는 조직학 및 형광 현미경 검사법에 응용할 수 있는 잘 알려진 필수 염색입니다. Evans blue는 세포 생존력을 확인하고 혈액{3}}뇌 장벽(BBB) 투과성을 연구하는 데 사용되었습니다.
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